• 实验01-STP+链路聚合+VRRP实验


    目录

    1.实验拓扑​

    2 实验需求

    3.配置思路

    1.首先配置STP模式及其根桥

    2.SW2和SW3通过手动链路聚合互联

    3.配置其他命令

    4.配置OSPF

    5.要求当跟踪上联接口,如果上联接口down后,优先级降低30,让 Backup成为Master 设备。

    完结撒花!


    1.实验拓扑

    2 实验需求

    1.  根据拓扑图配置IP地址。
    2. 交换机之间通过STP防环为了防止SW2-SW3之间聚合的高效链路被STP 阻塞,请配置SW2 为网络中的主根,SW3为网络中的备份根桥。
    3. 通过VRRP实现网关冗余,网关在SW2和SW3上,其中VLAN10的网关SW2 为Master设备(优先级为 120),SW3为Backup设备。VLAN20的网关SW3为Master设备(优先级120),SW2为Backup设备。
    4. SW2和SW3 通过LACP模式链路聚合互联。
    5.  配置 OSPF (进程号为1,Area 0),最终实现PC1和 PC2都能访问R1的loopback 0接口。
    6.  要求当跟踪上联接口,如果上联接口down后,优先级降低30,让 Backup成为Master 设备。
    7. VLAN10 的 DHCP服务配置在SW2上,VLAN20的DHCP服务配置在R1上,在SW3和SW2上配置中继。

    3.配置思路

    1.首先配置STP模式及其根桥

    1. [H3C]sysname SW1
    2. [SW1]stp mode stp
    3. [H3C]sysname SW2
    4. [SW2]stp mode stp
    5. [SW2]stp priority 0
    6. [H3C]sysname SW3
    7. [SW3]stp mode stp
    8. [SW3]stp priority 4096

    2.SW2和SW3通过手动链路聚合互联

    1. SW2和SW3共同配置
    2. interface Bridge-Aggregation1
    3. port link-type trunk
    4. port trunk permit vlan all
    5. link-aggregation mode dynamic
    6. interface GigabitEthernet1/0/1
    7. port link-aggregation group 1
    8. #
    9. interface GigabitEthernet1/0/2
    10. port link-aggregation group 1
    • interface Bridge-Aggregation 1:这个命令用于创建一个名为Bridge-Aggregation1的聚合接口。聚合接口是一个逻辑接口,它将多个物理端口组合在一起,以提供更高的带宽和更好的冗余性。
    • link-aggregation mode dynamic:这个命令将聚合接口的模式设置为dynamic(动态)。在动态模式下,聚合接口的成员端口将根据LACP(链路聚合控制协议)进行自动协商,以确定哪些端口应该被包括在聚合接口中。这种模式允许交换机自动调整聚合接口的成员,以适应网络拓扑的变化。
    • 命令 port link-aggregation group 1 是在网络交换机上配置链路聚合(Link Aggregation)时使用的。这个命令的作用是将一个物理端口加入到指定的聚合组(在这里是聚合组1)中,从而形成一个逻辑上的聚合端口。
    • 总的来说,这些命令创建了一个名为Bridge-Aggregation 1的聚合接口,并将其配置为trunk模式和dynamic模式,以支持多个VLAN的数据传输,并允许成员端口的自动协商。这样的配置可以提高网络的带宽和可靠性,特别是在需要高带宽和低延迟的网络环境中。

    在SW2和SW3上查看端口聚合情况:

    3.配置其他命令

    配置SW2

    1. vlan 12
    2. interface Vlan-interface12
    3. ip address 10.1.15.2 255.255.255.0
    4. interface GigabitEthernet1/0/4
    5. port link-type access
    6. port access vlan 12

    配置SW3

    1. vlan 13
    2. interface Vlan-interface13
    3. ip address 10.1.14.2 255.255.255.0
    4. interface GigabitEthernet1/0/4
    5. port link-type access
    6. port access vlan 13

    配置R1

    1. interface GigabitEthernet0/0
    2. ip address 10.1.15.1 255.255.255.0
    3. #
    4. interface GigabitEthernet0/1
    5. ip address 10.1.14.1 255.255.255.0

    测试连通性:ping对端直连测试联通性

    • 查看实验需求:3.通过VRRP实现网关冗余,网关在SW2和SW3上,其中VLAN10的网关SW2 为Master设备(优先级为 120),SW3为Backup设备。VLAN20的网关SW3为Master设备(优先级120),SW2为Backup设备。

    配置交换机的接口模式:

    SW1:

    1. [SW1]vlan 10
    2. [SW1-vlan10]vlan 20
    3. [SW2]vlan 10
    4. [SW2-vlan10]vlan 20
    5. [SW1-vlan20]int g1/0/1
    6. [SW1-GigabitEthernet1/0/1]port link-type access
    7. [SW1-GigabitEthernet1/0/1]port access vlan 10
    8. [SW1-GigabitEthernet1/0/1]int g1/0/2
    9. [SW1-GigabitEthernet1/0/2]port link-type access
    10. [SW1-GigabitEthernet1/0/2]port access vlan 20
    11. [SW1-GigabitEthernet1/0/2]int g1/0/3
    12. [SW1-GigabitEthernet1/0/3]port link-type trunk
    13. [SW1-GigabitEthernet1/0/3]port trunk permit vlan 10 20
    14. [SW1-GigabitEthernet1/0/3]int g1/0/4
    15. [SW1-GigabitEthernet1/0/4]port link-type trunk
    16. [SW1-GigabitEthernet1/0/4]port trunk permit vlan 10 20

    SW2:

    1. vlan 10
    2. vlan 20
    3. interface GigabitEthernet1/0/3
    4. port link-type trunk
    5. port trunk permit vlan 1 10 20
    6. interface Vlan-interface10
    7. ip address 10.1.10.252 255.255.255.0
    8. vrrp vrid 10 virtual-ip 10.1.10.254
    9. vrrp vrid 10 priority 120
    10. interface Vlan-interface20
    11. ip address 10.1.20.252 255.255.255.0
    12. vrrp vrid 20 virtual-ip 10.1.20.254
    • vrrp vrid 10 virtual-ip 10.1.10.254

      这个命令用于配置 VRRP,并指定了一个 VRRP 路由器标识符(Virtual Router ID, VRID)为 10。VRID 用于唯一标识一个 VRRP 组。virtual-ip 10.1.10.254 指定了用于这个 VRRP 组的虚拟 IP 地址。这个虚拟 IP 地址将由 VRRP 组内的主路由器持有,并且当主路由器失效时,会转移到另一个备份路由器上。

    • vrrp vrid 10 priority 120

      这个命令用于设置当前设备在 VRRP 组(VRID 10)中的优先级。优先级用于确定哪个路由器应该成为主路由器。具有较高优先级的路由器将成为主路由器。在这个例子中,优先级被设置为 120。默认优先级通常是 100,所以通过提高优先级到 120,这个设备会更有可能成为主路由器。

    SW3:

    1. vlan 10
    2. valn 20
    3. interface GigabitEthernet1/0/3
    4. port link-type trunk
    5. port trunk permit vlan 1 10 20
    6. interface Vlan-interface10
    7. ip address 10.1.10.253 255.255.255.0
    8. vrrp vrid 10 virtual-ip 10.1.10.254
    9. interface Vlan-interface20
    10. ip address 10.1.20.253 255.255.255.0
    11. vrrp vrid 20 virtual-ip 10.1.20.254
    12. vrrp vrid 20 priority 120

    在SW2上查看主备:

    测试网关通信PC1

    将SW2的vlan10口down掉,查看主备切换

    继续测试,依然可以通信,主备切换成功,并恢复。

    4.配置OSPF

    •  配置 OSPF (进程号为1,Area 0),最终实现PC1和 PC2都能访问R1的loopback 0接口。

    SW2:

    SW3:

    R1:

    验证建邻情况:

    验证PC1与PC2与l0的连通性,

    PC1:

    PC2:

    5.要求当跟踪上联接口,如果上联接口down后,优先级降低30,让 Backup成为Master 设备。

    SW2(上行口):

    1. int g1/0/4
    2. track 1 interface GigabitEthernet1/0/4 physical
    3. interface Vlan-interface10
    4. vrrp vrid 10 track 1 priority reduced 30
    • track 1 interface GigabitEthernet1/0/4 physical

      这个命令创建了一个跟踪项(在这里是跟踪项 1),用于监视 GigabitEthernet1/0/4 接口的物理状态。当该接口的物理连接状态发生变化时,跟踪项会相应地更新其状态。

    • vrrp vrid 10 track 1 priority reduced 30

      这个命令将前面创建的跟踪项 1 与 VRRP 组(VRID 10)相关联,并指定当跟踪项 1 的状态变为不满足条件时(即 GigabitEthernet1/0/4 接口的物理状态变为 down),该设备的 VRRP 优先级将减少 30。

    SW3(上行口):

    1. int g1/0/4
    2. track 1 interface GigabitEthernet1/0/4 physical
    3. interface Vlan-interface20
    4. vrrp vrid 20 track 1 priority reduced 30

    断开SW2/SW3上行口,查看是否进行主备切换:

    测试PC1与10.4.4.4的连通性:

    恢复链路后查看主备:

    PC1ping PC 2:

    完结撒花!

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/ytdd66/article/details/136446459